ГеММа-3D/Модуль розширеної 5-ти вісної обробки

Модуль розширеної 5-ти вісної обробки дозволяє розрахувати п'ятикоординатні проходи на будь-яких поверхнях, включаючи лопатки, маточини та міжлопаточний простір осьових і відцентрових моноколіс з можливістю гнучкого керування вектором фрези.

Методи керування вектором інструменту

  • масив векторів (лінія) - вектор фрези в конкретній точці проходу визначається на основі попередньо збудованого набору відрізків (контрольних векторів), при чому проміжні вектори обчислюються за лінійним законом;
  • масив векторів (сплайн) - вектор фрези в конкретній точці проходу визначається на основі, попередньо збудованого, набору відрізків (контрольних векторів), при чому проміжні вектора обчислюються по сплайну;
  • сплайн - в кожній точці граничної кривої вектор фрези спрямований у відповідну (згідно параметра) точку, попередньо побудованого керуючого сплайну;
  • точка - в кожній точці граничної кривої вектор фрези спрямований у вказану контрольну точку;
  • Закон (абсолют) - поворот інструменту, у вказаній користувачем абсолютній системі координат, в напрямку руху (LEAD) і перпендикулярно напрямку руху (TILT), який обчислюється по попередньо збудованих кривих або в текстовому рядку вказується закон зміни кутів LEAD і TILT.
  • Закон (поверхність-UV) - поворот інструменту в локальній (закріпленій до оброблюваної поверхні) системі координат в напрямку руху і перпендикулярно напрямку руху, який обчислюється по попередньо збудованих кривих або в текстовому рядку вказується закон зміни кутів LEAD і TILT.
  • Закон (поверхність-крива) - поворот інструменту в локальній (закріпленій до оброблюваної поверхні і кривої, яка обмежує обробку) системі координат в напрямку руху і перпендикулярно напрямку руху, який обчислюється по попередньо збудованих кривих або в текстовому рядку вказується закон зміни кутів LEAD і TILT.

Методи підходу до деталі і відходу від неї

  • локальні координати - підхід / відхід будується з урахуванням вектора фрези та напрямком її руху в початковій та кінцевій точках траєкторії;
  • довжина та кути - аналогічно попередньому методу, але замість трьох координат в локальній СК використовуються довжина підходу / відходу і два кута, перший в площині, що визначається вектором фрези і вектором першого (останнього) руху і другий в площині, перпендикулярно до вищевказаної;
  • абсолютні координати - до координат початкової та кінцевої точок траєкторії алгебраїчно сумуються зазначені користувачем значення.

Операція «По кривій» 

  • операція дозволяє розрахувати одиночний прохід за вказаною кривою;
  • керування вектором фрези здійснюється одним з вищевказаних методів;
  • крива будується штатними засобами CAD розділом САПР ГеММа-3D (наприклад, радіусне обмеження);
  • можливий розрахунок проходу для чотирьох-координатного обладнання;
  • є можливість виведення нормалі до оброблюваної поверхні в поточній точці проходу для подальшого розрахунку КП що коректується за допомогою зовнішнього постпроцесора.

Операція «Спіраль між кривими»

  • операція призначена для безперервного (без переходів) спірального фрезерування між двома граничними кривими;
  • напрямок спіралі вибирається користувачем;
  • граничні криві повинні бути замкнутими;
  • керування вектором фрези здійснюється одним з вищевказаних методів;
  • при активації UV - ізопараметричної обробки граничні криві не вказуються, але поверхня що обробляється повинна бути замкнута по одній з параметричних координат;
  • зона обробки може бути обмежена за допомогою спеціальних параметрів;
  • можливий розрахунок проходу для чотирьох координатного обладнання;
  • можливість виведення нормалі до оброблюваної поверхні в поточній точці проходу для подальшого розрахунку КП що коректується за допомогою зовнішнього постпроцесора.

Операція «Петля між кривими» 

  • операція призначена для фрезерування зони між двома кривими рядковим методом з відходом від деталі або зигзагом, дозволяє вибрати міжлопаточний простір з будь-якою кількістю і конфігурацією лопаток;
  • можливе задання додаткових рівнів фрезерування з різним припуск на початку і в кінці проходу;
  • порядок стрічок може змінюватися за бажанням користувача;
  • при необхідності довжина проходу на будь-якому рівні може бути обмежена;
  • керування вектором фрези здійснюється одним з вищевказаних методів;
  • напрямок фрезерування може бути вздовж кривих що обмежують або перпендикулярно їм;
  • можливий розрахунок проходу для чотирьох координатного обладнання;
  • є можливість виведення нормалі до оброблюваної поверхні в поточній точці проходу для подальшого розрахунку КП що коректується за допомогою зовнішнього постпроцесора.

Операція «За двома направляючим»

  • операція дозволяє «пройтися» фрезою по двом направляючим кривим, відслідковуючи при цьому зазначену поверхню; 
  • фреза може відслідковувати криві своєю віссю або боком;
  • вектор фрези в поточній точці траєкторії спрямований від другої зазначеної кривої до першої, частіше для розрахунку вектора використовуються точки другої і першої кривої з однаковим параметром;
  • для зміни поведінки вектора фрези можуть використовуватися пари керуючих точок на направляючих кривих;
  • кількість рядків по висоті може бути будь-яким;
  • перехід між рядками може здійснюватися з відходом від деталі або зигзагом;
  • можливе визначення припуску на оброблювану поверхню і на криві.

Операція «Токарне фрезерування»

  • операція дозволяє розрахувати спіральну траєкторію навколо замкнутої поверхні, при цьому, вісь фрези «перпендикулярна» вісі оброблюваної поверхні; 
  • вектор фрези розраховується на основі заданих в операції кута випередження (в напрямку руху фрези) і двох кутів відхилення (для першої та другої граничних кривих);
  • може застосовуватися для фрезерування одиночних лопаток з бандажними полками;
  • є можливість виведення нормалі до оброблюваної поверхні в поточній точці проходу для подальшого розрахунку КП що коректується за допомогою зовнішнього постпроцесора.

Операція «Спіраль по лопатці моноколеса» 

  • операція дозволяє створити спіральну траєкторію навколо лопатки осьового або відцентрового моно колеса;
  • граничні криві повинні бути розділені на чотири зони: спинка, корито, вхідна та вихідна кромки;
  • вектор фрези розраховується на основі текстових.